摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-48页 |
·研究背景 | 第12-41页 |
·故障树分析方法(FTA) | 第13-31页 |
·静态FTA方法 | 第17-23页 |
·动态FTA方法 | 第23-26页 |
·FTA方法与其他可靠性分析方法的比较 | 第26-28页 |
·现有故障树分析方法的主要技术研究方向 | 第28-31页 |
·多阶段任务系统(PMS) | 第31-36页 |
·不完全覆盖(IPC) | 第36-41页 |
·本文选题依据及其研究价值 | 第41-43页 |
·本文拟定的主要研究问题 | 第41-42页 |
·包含静态和动态的PMS可靠性分析的简便快捷算法问题 | 第41页 |
·模块化不完全覆盖模型对于系统可靠性分析的应用问题 | 第41页 |
·针对静态的GPMS可靠性分析方法的进一步简化问题 | 第41-42页 |
·本文的研究价值 | 第42-43页 |
·本文研究的理论价值 | 第42页 |
·本文研究的应用价值 | 第42-43页 |
·本文主要的研究工作及创新点 | 第43-46页 |
·本文研究内容安排 | 第46-48页 |
第二章 故障树模块化分析单阶段系统可靠性 | 第48-56页 |
·引言 | 第48-49页 |
·高可靠计算机系统的故障树模块化分解模型 | 第49-51页 |
·案例:假定的通用计算机系统 | 第51-55页 |
·本章研究总结 | 第55-56页 |
第三章 多阶段系统可靠性的混合式分析 | 第56-70页 |
·引言 | 第56-57页 |
·PMS-BDD | 第57-60页 |
·BDD的运算 | 第57-58页 |
·跨阶段部件的失效函数 | 第58-59页 |
·阶段代数 | 第59页 |
·PMS的BDD算法 | 第59-60页 |
·PMS的混合式分析方法 | 第60-64页 |
·进一步的研究 | 第64-67页 |
·本章研究总结 | 第67-70页 |
第四章 不完全覆盖的静态多阶段系统的可靠性分析 | 第70-84页 |
·引言 | 第70-71页 |
·系统模块化分解 | 第71-74页 |
·GPMS-CPR算法和相关的基本概念 | 第74-77页 |
·不完全覆盖模型IPCM | 第74-75页 |
·包括SEA和PMS的故障树 | 第75页 |
·GPMS-CPR算法 | 第75-77页 |
·完善的GPMS-CPR(IGPMS-CPR) | 第77-78页 |
·微部件失效服从指数分布时的一些特点 | 第78-79页 |
·PCM与IPCM特例分析 | 第79-80页 |
·重要度分析 | 第80-83页 |
·本章研究总结 | 第83-84页 |
第五章 不完全覆盖的多层次系统可靠性分析 | 第84-96页 |
·引言 | 第84-85页 |
·向上的模块化不完全覆盖模型(UMIPCM) | 第85-87页 |
·进一步描述MIPCM的通用解法 | 第87-89页 |
·自上而下的分离算法 | 第89-91页 |
·HS案例分析 | 第91-94页 |
·本章研究总结 | 第94-96页 |
第六章 不完全覆盖的多阶段系统的可靠性综合分析 | 第96-110页 |
·引言 | 第96页 |
·PMS系统分解、合并和综合分析方法 | 第96-100页 |
·覆盖模型结合马尔可夫链的一体化方法 | 第100-101页 |
·IPC条件下静态连接动态的分析 | 第101-102页 |
·案例分析-1 | 第102-105页 |
·案例分析-2 | 第105-109页 |
·本章研究总结 | 第109-110页 |
第七章 基于BDD和SEA的通用多阶段系统可靠性分析 | 第110-126页 |
·引言 | 第110-111页 |
·向上的模块化不完全覆盖模型(UMIPCM) | 第111-114页 |
·基于SEA和PMS-BDD的GPMS-BDD方法 | 第114-118页 |
·案例分析 | 第118-123页 |
·GPMS-BDD算法概述 | 第122-123页 |
·案例结果 | 第123-125页 |
·比较和讨论 | 第124-125页 |
·本章研究总结 | 第125-126页 |
第八章 总结和展望 | 第126-129页 |
·本文研究总结 | 第126-128页 |
·展望与设想 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
个人简历 | 第138-139页 |
作者攻读博士期间完成的论文 | 第139-140页 |
作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第140页 |